×
28.02.2020
220.018.06ca

Результат интеллектуальной деятельности: Автономный кожухотрубчатый термоэлектрогенератор

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: (57) Изобретение относится к теплоэлектроэнергетике и может быть использовано для получения электрической энергии в процессе транспортирования в трубах теплоносителей. Термоэлектрогенератор содержит участок трубопровода, на котором расположены продольные теплоэлектрические секции, соединенные перемычками с одноименными коллекторами электрических зарядов, образуя термоэлектрические блоки, снабженные токовыводами с одноименными зарядами, каждая секция состоит из составленных параллельно друг за другом термоэлектрических преобразователей, каждый из которых состоит из пары отрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, концы которых расплющены и соединены между собой, образуя верхние и нижние спаи, причем нижние спаи в каждой теплоэлектрической секции согнуты под углом 90°, продольно соединены сверху уголком, выполненным из материала с высокой теплопроводностью и зажаты с противоположной стороны параллельной крепежной полосой из диэлектрического материала, торцы которой совместно с торцами уголка прижаты к поверхности трубопровода, нижние спаи и нижняя часть термоэлектрических преобразователей покрыты слоем диэлектрического материала, пространство между нижними спаями на высоту крепежных полос заполнено теплоизоляционным материалом, теплоэлектрические секции закрыты цилиндрическим кожухом из коррозионноустойчивого материала и состоящим из двух полуцилиндрических кожухов, снабженных продольными фланцами с крепежными отверстиями и торцевыми крышками, внутренняя поверхность полуцилиндрических кожухов снабжена завихрителями, расположенными относительно оси трубопровода под углом 45°, верхний полукожух снабжен двумя вертикальными заборными трубами по краям полуцилиндрического кожуха, снабженными заборными щелями и заглушенными сверху коническими шляпками, посреди кожуха устроена вертикальная вытяжная труба с дефлектором. Технический результат: повышение надежности и эффективности автономного термоэлектрогенератора. 7 ил.

Предлагаемое изобретение относится к теплоэлектроэнергетике и может быть использовано для получения электрической энергии в процессе транспортирования в трубах различных теплоносителей (газов, жидкостей) путем непосредственной трансформации части их тепловой энергии в электрическую.

Известен источник ЭДС в устройстве для термоэлектрической защиты трубопровода от коррозии, содержащий два полукольца (полукожуха), оребренных продольными ребрами и снабженных продольными фланцами с крепежными отверстиями, выполненными из гидростойкого диэлектрического с высокой теплопроводностью материала, покрывающих часть защищаемого трубопровода, причем внутри продольных ребер по всей их длине помещены зигзагообразные ряды теплоэлектрических секций, состоящие, из соединенных между собой термоэмиссионных преобразователей, состоящих из пары отрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, концы которых расплющены и плотно прижаты друг к другу и расположены в зоне нагрева и охлаждения, при этом свободные концы теплоэлектрических секций с одной стороны соединены через токовыводы с одноименными зарядами с регулирующим блоком, с противоположной – через коллекторы, токовыводы с одноименными противоположными зарядами и кабель с анодным заземлителем [Патент №2550073, МПК С23 F13/00, 2015].

Недостатками известного устройства являются невозможность замены вышедших из строя термоэмиссионных преобразователей или термоэлектрических секций на действующем трубопроводе, без разрушения покрытия из диэлектрического материала, значительные потери вырабатываемого электричества из–за большого электрического сопротивления, соединенных последовательно термоэлектрических секций, что снижает его надежность и эффективность.

Более близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является автономный термоэлектрогенератор на трубопроводе, содержащий участок трубопровода, на котором расположены по всей его длине окружные теплоэлектрические секции, соединенные между собой перемычками, образуя термоэлектрический блок, снабженный токовыводами с одноименными зарядами, каждая окружная теплоэлектрическая секция состоит из нескольких окружных параллельных рядов, составленных из размещенных зигзагообразно по очередности друг за другом термоэмиссионных преобразователей, каждый из которых состоит из пары отрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, концы которых расплющены, плотно прижаты друг к другу и соединены между собой (сваркой или спайкой), образуя верхние и нижние спаи, которые в каждом окружном параллельном ряду продольно соединены между собой и зажаты двумя парными верхними и нижними параллельными продольными крепежными полосами, покрытыми совместно со спаями с наружных продольных торцов слоем диэлектрического материала, причем участок трубопровода, на котором расположены окружные теплоэлектрические секции закрыт цилиндрическим кожухом, выполненным из коррозионноустойчивого материала с высокой теплопроводностью и состоящим из двух полуцилиндрических кожухов, снабженных продольными фланцами с крепежными отверстиями, которые обеспечивают плотное прижатие торцов спаев термоэмиссионных преобразователей совместно с наружными продольными торцами верхних и нижних крепежных полос к наружной поверхности участка трубопровода и внутренней поверхности цилиндрического кожуха [Патент №2676551, МПК С23 F13/00, 2019].

Основными недостатками известного устройства являются контакт верхних термоэлектрических преобразователей со средой через стенку кожуха, что увеличивает термическое сопротивление теплопередаче и, соответственно, уменьшает температуру охлаждения этих термоэлектрических преобразователей, а в случае подземной прокладки трубопровода вызывает постепенный нагрев зоны грунта, соприкасающегося с кожухом, что также уменьшает температуру охлаждения вышеупомянутых спаев, соединение теплоэлектрических секций через электрические конденсаторы, что усложняет конструкцию устройства и, в конечном счете, снижает его надежность и эффективность.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности и эффективности автономного кожухотрубчатого термоэлектрогенератора.

Технический результат достигается автономным кожухотрубчатым термоэлектрогенератором, содержащим участок трубопровода, на котором расположены по всей его длине продольные теплоэлектрические секции, соединенные перемычками с одноименными коллекторами электрических зарядов, образуя термоэлектрические блоки, снабженные токовыводами с одноименными зарядами, каждая теплоэлектрическая секция состоит из составленных параллельно по очередности друг за другом термоэлектрических преобразователей, каждый из которых состоит из пары параллельныхотрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, концы которых расплющены, плотно прижаты друг к другу и соединены между собой (сваркой или спайкой), образуя верхние и нижние спаи, причем нижние спаи в каждой теплоэлектрической секции согнуты под углом 90°, продольно соединены между собой сверху уголком, выполненным из материала с высокой теплопроводностью и зажаты с противоположной стороны параллельной крепежной полосой, выполненной из диэлектрического материала, торцы которой совместно с торцами уголка прижаты к поверхности трубопровода прижимными кольцами, сами нижние спаи и нижняя часть термоэлектрических преобразователей покрыты слоем диэлектрического материала, пространство участка трубопровода между нижними спаями на высоту крепежных полос заполнено теплоизоляционным материалом, причем участок трубопровода, на котором расположены теплоэлектрические секции закрыт цилиндрическим кожухом, выполненным из коррозионноустойчивого материала и состоящим из двух полуцилиндрических кожухов, снабженных продольными фланцами с крепежными отверстиями и торцевыми крышками внутренняя поверхность полуцилиндрических кожухов по периметру снабжена завихрителями, расположенными относительно оси трубопровода под углом 45°, причем: вариант для подземной прокладки трубопровода – верхний полуцилиндрический полукожух снабжен двумя вертикальными заборными трубами, расположенными по краям полуцилиндрического кожуха, снабженными заборными щелями и заглушенными сверху коническими шляпками, посреди кожуха устроена вертикальная вытяжная труба высотой Н, снабженная дефлектором; вариант для наземной прокладки трубопровода – в полуцилиндрических кожухах отсутствуют торцевые крышки, а верхнем полукожухе отсутствуют вертикальные заборные трубы.

На фиг. 1–7 представлен автономный кожухотрубчатый термоэлектрогенератор (АКТТЭГ) (фиг. 1, 2–общий вид и разрез АКТТЭГ, фиг. 3–узел стыковки термоэлектрических блоков (ТЭБ), фиг. 4–теплоэлектрическая секция (ТЭС), фиг. 5, 6–узлы термоэлектрических преобразователей (ТЭП), фиг. 7–узел завихрителя.

Предлагаемый автономный кожухотрубчатый термоэлектрогенератор (АКТТЭГ) содержит участок трубопровода 1, на котором расположены по всей его длине продольные теплоэлектрические секции (ТЭС) 2, соединенные перемычками 3 с одноименными коллекторами электрических зарядов 4 и 5, образуя термоэлектрические блоки (ТЭБ) 6, снабженные токовыводами с одноименными зарядами 7 и 8, каждая ТЭС 2 состоит из составленных параллельно по очередности друг за другом термоэлектрических преобразователей (ТЭП) 9, каждый из которых состоит из пары отрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, концы которых расплющены, плотно прижаты друг к другу и соединены между собой (сваркой или спайкой), образуя верхние и нижние спаи 10 и 11, причем нижние спаи в каждой ТЭС 2 согнуты под углом 90°, продольно соединены между собой сверху уголком 12, выполненным из материала с высокой теплопроводностью и зажаты с противоположной стороны параллельной крепежной полосой 13, выполненной из диэлектрического материала, торцы которой совместно с торцами уголка 12 прижаты к поверхности трубопровода 1 прижимными кольцами 14, сами нижние спаи 11 и нижняя часть ТЭП 9 покрыты слоем диэлектрического материала 15 (например, термостойким герметиком), пространство участка трубопровода 1 между нижними спаями 11 на высоту крепежных полос 13 заполнено теплоизоляционным материалом 16 (например, пенополистиролом или стекловатой), причем участок трубопровода 1, на котором расположены ТЭС 2 закрыт цилиндрическим кожухом 17, выполненным из коррозионноустойчивого материала (например, стеклопластика) и состоящим из двух полуцилиндрических кожухов 18, снабженных продольными фланцами 19 с крепежными отверстиями (на фиг. 1–7 не показаны) и торцевыми крышками 20, внутренняя поверхность полуцилиндрических кожухов 18 снабжена завихрителями 21, расположенными относительно оси трубопровода 1 под углом 45°, которые обеспечивают вращательное движение охлаждающего воздуха, причем: вариант для подземной прокладки трубопровода– верхний полуцилиндрический полукожух 18 снабжен двумя вертикальными заборными трубами 22, расположенными по краям полуцилиндрического кожуха 18, снабженными заборными щелями 23 и заглушенными сверху коническими шляпками 24, посреди кожуха 18 устроена вертикальная вытяжная труба 25 высотой Н, снабженная дефлектором 26; вариант для наземной прокладки трубопровода– в полуцилиндрических кожухах 18 отсутствуют торцевые крышки 20, а верхнем полукожухе 18 отсутствуют вертикальные заборные трубы 22.

Предлагаемый АКТТЭГ, представленный на фиг. 1–7, работает следующим образом.

АКТТЭГ устанавливается в процессе монтажа или реконструкции трубопровода, для чего, предварительно собранные ТЭС 2, устанавливают по окружности на наружной поверхности участка трубопровода 1, соединяют их перемычками 3 с коллекторами 4, 5 и токовыводами 7 и 8, далее торцы уголков 12 и крепежных полос 13 всех ТЭС 2 прижимают прижимными кольцами 14 (узлы соединения колец 14 на фиг. 1–7 не показаны) к наружной поверхности трубопровода 1, после чего токовыводы 7 и 8 соединяют с регулирующим блоком и потребителем (на фиг.1–7 не показаны).

При этом, при подземной прокладке трубопровода участок трубопровода 1 находится под землей, заборные трубы 22, снабженные заборными щелями 23 и заглушенными сверху коническими шляпками 24 и вертикальная вытяжная труба 25 высотой Н, снабженная дефлектором 26 находились над поверхностью земли.

При наземной прокладке трубопровода или расположении участка трубопровода 1 в тепловой камере (на фиг. 1–7 не показана) в полуцилиндрических кожухах 18 отсутствуют торцевые крышки 20, а верхнем полукожухе 18 отсутствуют вертикальные заборные трубы 22 и устанавливается только вертикальная вытяжная труба 25 высотой Н.

После заполнения трубопровода и начала движения в нем потока газа (жидкости) с температурой tП выше, чем температура грунта (воздуха) tС, который засасывается из окружающей атмосферы через заборные щели 23 заборных труб 22 (при подземной прокладке трубопровода) или через его торцевые щели, образованные отсутствием торцевых крышек 20 (при наземной прокладке участка трубопровода 1 или расположении его в тепловой камере), вовнутрь кожуха 17 за счет самотяги, создаваемой вытяжной трубой 25 с дефлектором 26 высотой Н. Так как внутри кожуха 17 нижние спаи 11 согнуты под углом 90° и прижаты уголками 12 и крепежными полосами 13 через слой диэлектрического материала 15 к наружной поверхностью участка трубопровода 1, то происходит их интенсивный нагрев. При этом, конструкция нижних кромок ТЭС 2 совместно с нижними спаями 11 изолированных друг от друга теплоизоляционным материалом 16, позволяет увеличить количество переходящего тепла за счет повышенной площади их контакта с зонами нагрева и охлаждения и высокой площади контакта слоев самих металлов М1 и М2, соединенных между собой (например, спайкой или сваркой) и, таким образом, увеличить температуру их нагрева tГ. Одновременно, при движении закрученного воздушного потока (кручение воздушного потока происходит в результате расположения завихрителей 21 под углом 45°) происходит интенсивное охлаждение верхних спаев 10 всех ТЭП 9 дол температуры tХ. Создаваемая разность температур (tГ – tХ) между зонами нагрева и охлаждения вызывает эмиссию электронов во всех ТЭП 9 и, соответственно, возникновение в рядах ТЭС 2 термоэлектричества [С.Г. Калашников. Электричество. – М: «Наука», 1970, с. 502–506]. Кроме того, параллельное соединение всех ТЭС 2 с коллекторами 4 и 5 существенно снижает потери мощности на преодоление сопротивлений электричеству при прохождении по многочисленным ТЭП 9. Полученное термоэлектричество от ТЭБ 6 через токовыводы 7 и 8 поступает в блок регулирования, где создается требуемое напряжение и сила тока и подается потребителю (на фиг. 1–7 не показаны).

Наличие кожуха 17 АКТТЭГ предохраняет ТЭП 9 от механических повреждений окружающей средой, от ее коррозионного воздействия и утечки полученного электричества. Высота Н вытяжной трубы 25 выбирается такой чтобы величина самотяги, создаваемая ею, была больше сопротивления воздушному потоку, засасываемому заборными трубами 22, расход которого, в свою очередь, должен обеспечивать достаточное охлаждение верхних спаев 10.

Величина разности электрического потенциала и силы тока на токовыводах 7 и 8 зависит от разности температур на спаях металлов М1 и М2, их характеристик, количества ТЭП 9 в ТЭС 2 и их числа. При необходимости устанавливают несколько ТЭБ 6. Требуемые напряжение U и силу тока I в зависимости от расхода газа (жидкости) и величины разности температур (tГ–tХ) регулируют в блоке регулирования. Полученное электричество можно использовать, например, для защиты трубопровода от электрохимической коррозии или электропривода задвижек.

Таким образом, конструкция предлагаемого АКТТЭГ предохраняет термоэлектрические преобразователи от механических повреждений и коррозии, снижает электрическое сопротивление установки, повышая коэффициент полезного действия, обеспечивает возможность замены вышедших из строя термоэлектрических преобразователей или теплоэлектрических секций на действующем трубопроводе, без разрушения смежных теплоэлектрических секций, что повышает его надежность и эффективность.

Автономный кожухотрубчатый термоэлектрогенератор, содержащий участок трубопровода, на котором расположены по всей его длине теплоэлектрические секции, параллельные ряды составленных из размещенных по очередности друг за другом термоэлектрических преобразователей, образуя термоэлектрический блок, снабженный токовыводами с одноименными зарядами, каждый термоэлектрический преобразователь состоит из пары отрезков, выполненных из разных металлов М1 и М2, концы которых расплющены, плотно прижаты друг к другу и соединены между собой, образуя верхние и нижние спаи, которые в каждом параллельном ряду зажаты двумя нижними параллельными продольными крепежными полосами, нижние спаи снизу покрыты слоем электроизоляционного материала, участок трубопровода, на котором расположены теплоэлектрические секции, закрыт цилиндрическим кожухом, выполненным из коррозионноустойчивого материала и состоящим из верхнего и нижнего полуцилиндрических кожухов, снабженных продольными фланцами с крепежными отверстиями и торцевыми крышками, отличающийся тем, что теплоэлектрические секции термоэлектрического блока выполнены продольными, нижние спаи термоэлектрических преобразователей в каждой теплоэлектрической секции согнуты под углом 90°, продольно соединены между собой сверху уголком, выполненным из материала с высокой теплопроводностью, и зажаты с противоположной стороны параллельной крепежной полосой, выполненной из диэлектрического материала, торцы которой совместно с торцами уголка прижаты к поверхности трубопровода прижимными кольцами, сами нижние спаи и нижняя часть термоэлектрических преобразователей покрыты слоем диэлектрического материала, пространство участка трубопровода между нижними спаями на высоту крепежных полос заполнено теплоизоляционным материалом, внутренняя поверхность полуцилиндрических кожухов снабжена по периметру завихрителями, расположенными относительно оси трубопровода под углом 45°, верхний полуцилиндрический полукожух снабжен двумя вертикальными заборными трубами, расположенными по краям полуцилиндрического кожуха, снабженными заборными щелями и заглушенными сверху коническими шляпками, посреди кожуха устроена вертикальная вытяжная труба высотой Н, снабженная дефлектором.
Автономный кожухотрубчатый термоэлектрогенератор
Автономный кожухотрубчатый термоэлектрогенератор
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 320.
20.01.2018
№218.016.0ff5

Воздухоочищающее вентилируемое ограждение здания

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при изготовлении вентилируемых стеновых ограждений, позволяющих утилизировать тепло наружного воздуха и тепловые потери здания в летний и зимний периоды и одновременно очищать уличный воздух от вредных примесей. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633621
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.121f

Устройство для поиска минимального значения интенсивности размещения в полносвязных матричных системах при двунаправленной передаче информации

Изобретение относится к области моделирования комбинаторных задач при проектировании вычислительных систем (ВС). Технической результат заключается в расширении области применения устройства за счет введения средств для поиска минимального значения интенсивности размещения в полносвязных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634198
Дата охранного документа: 24.10.2017
20.01.2018
№218.016.126a

Устройство для ускоренного вычисления матрицы неполного параллелизма

Изобретение относится к области цифровой вычислительной техники и предназначено для ускоренного вычисления матрицы неполного параллелизма при распараллеливании линейных участков последовательных программ для вычислительных систем. Технический результат заключается в увеличении быстродействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634200
Дата охранного документа: 24.10.2017
20.01.2018
№218.016.1280

Параллельный логический мультиконтроллер

Изобретение относится к построению коммутационных средств мультипроцессорных вычислительных и управляющих систем, абонентских систем связи с децентрализованным управлением и информационно-измерительных систем. Технический результат заключается в повышении скорости выполнения барьерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634199
Дата охранного документа: 24.10.2017
20.01.2018
№218.016.1397

Способ изготовления аккумулятора свинцово-кислотной системы с поверхностными электродами

Изобретение относится к химическим источникам тока, а именно к производству свинцово-кислотных аккумуляторов различных назначений: тяговых, стационарных, стартерных, и может быть использовано в автомобильном, железнодорожном, водном транспорте, электрических подстанциях, где требуются...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634591
Дата охранного документа: 01.11.2017
20.01.2018
№218.016.17d5

Способ получения антибактериальной композиции, содержащей основной ацетат меди

Изобретение относится к технологии получения противоожоговых и ранозаживляющих лекарственных средств и может быть использовано в медицинской практике. Предлагается способ получения антибактериальной композиции, включающей основный ацетат меди, смешением растворов ацетата меди с концентрацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635505
Дата охранного документа: 13.11.2017
20.01.2018
№218.016.191a

Способ деперсонализации персональных данных

Изобретение относится к области защиты информации, хранимой в информационных системах персональных данных (ИСПДн), от несанкционированного доступа (НСД) и может быть использовано на стадиях разработки и оптимизации ИСПДн в защищенном исполнении. Техническим результатом является повышение уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636106
Дата охранного документа: 20.11.2017
20.01.2018
№218.016.1dc6

Трехслойная ресурсосберегающая железобетонная панель

Изобретение относится к строительству, в частности к ограждающим конструкциям промышленных зданий. Трехслойная ресурсоберегающая железобетонная панель включает теплоизоляционный слой, наружный и внутренний железобетонные слои, связанные между собой жесткими связями, выполненными в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640838
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.204b

Мельница

Изобретение относится к бытовой и промышленной технике и может быть использовано для размола пищевых продуктов (кофе, зерна, травяного лекарственного и технического сырья), а также в промышленности и, в частности, для получения нанопорошков. Мельница содержит электродвигатель и систему размола,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641577
Дата охранного документа: 18.01.2018
13.02.2018
№218.016.2188

Фильтр для очистки воздуха

Изобретение относится к очистке сжатого воздуха, особенно от туманов, в разных отраслях народного хозяйства, преимущественно на крупных компрессорных станциях со значительным суточным расходом сжатого воздуха. Фильтр для очистки воздуха содержит корпус с коническим днищем, выполненным с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641824
Дата охранного документа: 22.01.2018
Показаны записи 111-120 из 134.
27.12.2019
№219.017.f349

Электрогенерирующий отопительный прибор

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к системам теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий. Электрогенерирующий отопительный прибор содержит две трубы верхнего и нижнего коллекторов, вертикальные трубы круглого сечения, связывающие полости верхнего и нижнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710210
Дата охранного документа: 25.12.2019
27.12.2019
№219.017.f3b1

Фазопереходная тепловая рубашка для аккумулятора

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к устройствам для подогрева и поддержания рабочей температуры малых электрических аккумуляторов и гальванических элементов, и конкретно касается фазопереходной тепловой рубашки для аккумулятора. Фазопереходная тепловая рубашка для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710423
Дата охранного документа: 26.12.2019
16.01.2020
№220.017.f588

Установка комплексной очистки природного газа

Изобретение относится к технике распределения газов и может быть использовано для очистки природных газов от вредных примесей в газораспределительных станциях (ГРС) и газораспределительных пунктах (ГРП). Установка комплексной очистки природного газа содержит входной газопровод с отсекающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710842
Дата охранного документа: 14.01.2020
28.02.2020
№220.018.06b4

Универсальная гелиотермоэлектростанция

Изобретение относится к теплоэлектроэнергетике и может быть использовано для утилизации тепловой энергии природных источников, а именно для прямой трансформации солнечной энергии в электрическую в различных условиях. Гелиотермоэлектростанция содержит прямоугольную плоскость, собранную из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715356
Дата охранного документа: 26.02.2020
21.03.2020
№220.018.0eab

Экологичная насадка для дымовой трубы

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для очистки дымовых газов теплогенераторов автономного и квартирного теплоснабжения от вредных примесей. Техническим результатом, на решение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717060
Дата охранного документа: 17.03.2020
04.04.2020
№220.018.1332

Инфракрасная горелка-электрогенератор

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в инфракрасных горелках для совместной генерации тепла и электрической энергии в различных производственных помещениях. Инфракрасная горелка–электрогенератор содержит корпус, рефлектор инфракрасного излучения, инжектор, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718363
Дата охранного документа: 02.04.2020
04.05.2020
№220.018.1b20

Оголовок для вентиляторной градирни

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при воздушном охлаждении оборотной воды в градирнях ТЭЦ, АЭС и промышленных предприятий. Оголовок для вентиляторной градирни содержит сплошное вертикальное ограждение высотой Н, прикрепленное снизу к верхним внутренним кромкам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720335
Дата охранного документа: 29.04.2020
23.05.2020
№220.018.2055

Вентиляторная градирня

Изобретение относится к теплотехнике, может быть использовано для охлаждения оборотной воды. Вентиляторная градирня содержит вытяжную башню с воздуховходными окнами по периметру ее нижней части, водоуловитель, водораспределительную систему с суживающимися соплами, расположенную симметрично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721741
Дата охранного документа: 21.05.2020
04.06.2020
№220.018.240c

Теплица с комплексной очисткой и утилизацией сбросных газов

Изобретение относится к области сельского хозяйства и теплоэнергетике и может быть использовано для повышения урожайности в овощеводстве закрытого грунта совместно с очисткой и утилизацией газообразных продуктов сгорания теплоэнергетических установок и двигателей внутреннего сгорания. Теплица...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722626
Дата охранного документа: 02.06.2020
09.06.2020
№220.018.25cd

Комплексный термоэлектрический венец для дымовой трубы

Изобретение относится к теплоэнергетике. Комплексный термоэлектрический венец для дымовой трубы, содержащий цилиндрический корпус, выполненный из коррозионностойкого материала с высокой теплопроводностью, который разделен внешним опорным кольцом на верхнюю гофрированную рабочую часть,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723100
Дата охранного документа: 08.06.2020
+ добавить свой РИД